荧光成像最新视觉报道_荧光成像原理(2024年11月全程跟踪)
「DICP科研进展」【动态-大连化学物理研究所利用Clog P引导开发多色缓冲荧光探针用于脂滴动态超分辨率成像】近日,我所生物技术研究部分子探针与荧光成像研究组(1818组)徐兆超研究员、乔庆龙副研究员团队发现,脂水分配系数——Clog P决定了荧光染料对脂滴(LD)的染色性能,Clog P值在2.5到4之间的荧光染料可以在脂滴外部形成缓冲池,取代脂滴内的光漂白染料,以保持脂滴中的恒定荧光强度,从而实现脂滴的动态超分辨率成像。团队在Clog P的指导下,开发出四种不同颜色的缓冲脂滴探针,涵盖可见光谱范围。 活细胞的超分辨率荧光成像越来越需要能够进行多色和长时间动态成像的荧光探针,了解探针-靶标识别的机制对于此类探针的工程开发至关重要。脂滴作为细胞内脂质储存与能量代谢的核心细胞器,扮演着响应代谢需求、解读环境信号并维护细胞稳态的关键角色。它们不仅承载着脂质储备的基本功能,还广泛参与信号传导及多种疾病进程,其生物学重要性不言而喻。然而,可视化脂滴的动态行为面临挑战,主要是因为它们体积小、变化快、异质性强、在细胞环境中不可预测等。传统成像技术,通常难以实时可视化如此精细且动态的脂滴世界。这需要在纳米尺度上观察脂滴之间、脂滴与其他细胞器之间的相互作用,以及需要长期成像来探索完整的、以前未知的脂滴动态过程。因此,研发高性能脂滴荧光探针尤为重要,它们应兼具高灵敏度、卓越时空分辨率及抗光漂白的特性,以实现长期超分辨率成像。 相关研究成果以“Clog P-Guided Development of Multi-Colored Buffering Fluorescent Probes for Super-Resolution Imaging of Lipid Droplet Dynamics”为题,于近日发表在《先进科学》(Advanced Science)上。该工作的第一作者为我所1818组已毕业博士研究生陈婕,以上研究工作得到国家自然科学基金、我所创新基金等项目的支持。(文/图 乔庆龙、陈婕) 文章链接:网页链接「中科院之声」
英文名称:Cy7.5-PEG-NHS,Cyanine7.5-PEG-NHS 中文名称:花青素Cy7.5-聚乙二醇-琥珀酰亚胺酯,花青素Cy7.5PEG琥珀酰亚胺酯 分子量:0.4k,0.6k,1k,2k,3.4k,5k,10k(可定制) 规格:1g、5g、10g(可按需包装) 纯度:95%+ 试剂性状:由分子量决定,液体或者固体 溶解性:溶部分有机溶液,溶于水。 储存条件:不超-20℃干燥、避光储存 注意事项:不可反复冻融,现配现用! Cy7.5-PEG-NHS可以与蛋白质、抗体、核酸等生物分子结合,发出明亮的荧光信号。这种结合可以用于观察和分析这些生物分子在细胞内的分布、动态变化以及与其他分子的相互作用。:由于Cy7.5的高亮度和低毒性,Cy7.5-PEG-NHS被广泛应用于生物学研究中的荧光成像领域。特别是在小动物模型中的体内成像实验中,它能够穿透较深的组织层,获取清晰的图像。
来自艾克斯-马赛大学Lo㯣 LeGoff教授的研究团队在Light: Science & Applications上发表论文,在扩展景深成像技术领域取得突破性进展,团队将超分辨率的随机照明显微镜(RIM)与快速成像的扩展景深(EDF)技术相结合,开发了EDF-RIM技术,实现了对更大体积三维(3D)样本的高时空分辨率成像。该技术有效地去除了EDF成像中存在的背景噪声,将反卷积EDF宽场显微镜的分辨率提高了1.7倍。此外,团队还通过对组织样本的拓扑结构的多次成像来补偿EDF中轴向丢失的信息。Light | EDF-RIM:扩展景深随机照明显微镜,...「Light: Science & Applications」「荧光成像」「扩展景深成像技术」
科罗拉多大学博尔德分校PI招募新成员啦! 嘿,大家好!我是来自美国科罗拉多大学博尔德分校的助理教授Dr. Yide Zhang,现在我在电子、计算机与能源工程系以及生物医学工程系之间游走。我即将在2025年5月加入这个大家庭,并期待能招到一些对创新研究充满热情的学者们。特别是那些对光声成像、量子成像、超快成像、荧光成像以及机器学习等领域感兴趣的小伙伴们,欢迎你们来找我! 研究方向 我的实验室主要研究光声成像、量子成像、超快成像、荧光成像和机器学习。我们致力于将这些技术应用于生物医学领域,希望能为疾病诊断和治疗提供新的手段。 导师简介 袀늦本人在圣母大学获得了电子工程博士学位,专攻多光子荧光寿命成像和超分辨率显微技术。在加州理工学院做博士后时,我开发了新型光声成像和量子成像技术,还推进了超快成像方法。我的研究成果已经发表在《Nature Biomedical Engineering》、《Nature Photonics》、《Nature Protocols》、《Nature Communications》、《Science Advances》、《Light: Science & Applications》、《Optica》以及《CVPR》等高影响力期刊和会议上,还获得了多项专利和国际奖项。我的工作得到了美国国立卫生研究院(NIH)的K99/R00 Pathway to Independence Award支持。 学校简介 늧瑧𝗦多大学博尔德分校成立于1876年,是科罗拉多大学系统的旗舰大学。这里不仅学术成就卓越,还培养出许多诺贝尔奖得主和普利策奖得主。博尔德城风景如画,背靠洛基山脉,是户外活动和冬季运动的理想地点。而且,博尔德与丹佛之间交通便利,提供丰富的商业和文化活动。 招生要求 我们欢迎具有电子工程、生物医学工程、物理、计算机科学、机械工程、光学和超声成像等相关背景的学生加入我们的团队。特别是博士生,我们会提供全额奖学金和生活补助。博士后工资优渥,具体可以面谈。 更多信息 想了解更多关于我的信息,欢迎谷歌我的个人主页。期待与你们在科罗拉多大学博尔德分校相见! 快来加入我们吧!
新加坡国立大学材料科学与工程博士全奖招生 研究方向 ᄅ☧𘓦𐦦念催化材料和能源材料的开发及原位表征 𗤽研究领域包括纳米材料相工程、异相催化的原位检测、单分子荧光成像新技术的开发及应用等 袀력E𘈤𛋧赵明博士,博士生导师,新加坡国立大学材料科学与工程系助理教授,独立PI。本科和硕士均就读于南京大学材料科学与工程系(导师:刘建国教授),博士毕业于美国佐治亚理工学院夏幼南教授课题组,从事新晶相纳米材料的制备及其催化应用中的构效关系的相关研究;博士后在康奈尔大学化学与化学生物系陈鹏教授课题组,研究方向为单分子荧光成像技术的开发及催化应用。 赵明博士以一作或通讯作者身份在国际权威学术期刊上发表论文20篇,包括Nature Catalysis, Nature Reviews Materials、Chemical Reviews、Nature Communications、JACS(2篇)、Advanced Materials、ACS Nano、Nano Letters(2篇)、ACS Catalysis、JMCA等。获得Sigma Xi Best Doctoral Dissertation、NRE Young Star Researcher Gold Award、JMCA Emerging Investigators等奖项。 招生要求 1️⃣ 具备纳米合成、电催化、光谱学、显微学或MATLAB等技能和经验的申请人优先; 2️⃣ 有学术论文发表经验的申请人优先。 ⏰ 申请截止日期:2025年1月1日。
物理参数: 英文:Methyltetrazine-PEG4-amine HCl salt,Methyltetrazine-PEG4-amine,Methyltetrazine PEG4 NH2 中文:甲基四嗪-四聚乙二醇-胺盐酸盐 CAS:2245150-18-7 化学式:C17H25N5O4 分子量:363.4 规格标准:1g,5g,10g 储存条件:-20℃,干燥,避免频繁解冻和冷冻 产品可定制:根据需要的试剂规格进行定制,具体的可以线上和商家沟通 品牌名称:西安凯新生物科技有限公司 简述: Methyltetrazine-PEG4-amine的结构中,甲基和四嗪环的结合,赋予了它良好的稳定性和反应活性。同时,PEG4的引入,不仅增加了分子的水溶性,还使得这一试剂在生物体内能够发挥作用。而胺基的存在,则为其提供了与多种生物分子结合的可能性。 在科研领域,Methyltetrazine-PEG4-amine常被用于生物标记和成像研究。其具有良好的反应活性和良好的水溶性,能够将其连接到目标分子上,从而实现对生物过程的实时监测和追踪。同时,其良好的荧光性质也使得其可应用于荧光成像技术中。
「DICP科研进展」【动态-大连化物所发展“靶控自闪烁”荧光探针实现准确单分子定位超分辨荧光成像】近日,大连化物所生物技术研究部分子探针与荧光成像研究组(1818组)徐兆超研究员、乔庆龙副研究员团队发展了一种“靶控自闪烁”荧光探针,并将其命名为“Blinkogenic Probe”,这类探针只有在识别靶标后才会激活自闪烁荧光开关性能,排除了非靶向单分子定位的干扰,提升了单分子超分辨成像的定位准确性,实现了活细胞内免洗动态单分子超分辨成像。 单分子定位显微镜(SMLM)作为重要超分辨成像技术之一,能够在单分子分辨率下,可视化生物分子的分布、分子间的相互作用、纳米尺度的细胞器结构、单个分子的催化反应等。其突破纳米成像极限的核心在于荧光开关分子在荧光“亮”态(ON)和“暗”态(OFF)之间转换的能力,以保证单个分子的荧光信号在不同时间点被区分,并进行精确定位。传统的发光调控策略,例如紫外光激活、高浓度外源性亲核试剂或氧化还原调节剂、探针与靶点结合解离等,虽能获取稀疏的荧光闪烁信号,却因生物兼容性问题难以在活细胞内实现原位、动态的超分辨成像,同时,由于缺乏准确的靶点识别能力,SMLM成像技术受到单分子定位时的错误信号干扰。 相关研究成果分别以“Spontaneously Blinkogenic Probe for Wash-Free Single-Molecule Localization-Based Super-Resolution Imaging in Living Cells”和“Super-resolution imaging of cellular pseudopodia dynamics with a target-specific blinkogenic probe”为题,于近日发表在《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)和《中国化学快报》(Chinese Chemical Letters)上。该工作的共同第一作者为1818组硕士研究生宋澳旋和乔庆龙副研究员,以上研究工作得到国家自然科学基金、大连化物所创新基金等项目的资助。(文/图/乔庆龙) 文章链接: 网页链接、网页链接
英文名称:ICG Biotin,Indocyanine Green-Biotin 中文名称:吲哚菁绿-生物素,靛氰绿-生物素 分子量:1650 激发波长:785nm 发射波长:821nm 规格:5mg,10mg,25mg 纯度:≥95% 外观性状:绿色粉末 稳定性:-20℃以下冰冻、干燥、避光。 溶解条性:溶于DMSO或DMF 注意事项:避免频繁解冻,现配现用,保持干燥,避光。 荧光性能:ICG-Biotin具有优良的荧光性能,能够在近红外波段发出强烈的荧光信号,非常适合用于荧光成像技术。 生物亲和性:继承了生物素的生物亲和性,可以与亲和素或抗生物素结合,形成高亲和力的复合物。 生物成像和活体荧光显像:ICG-Biotin可用于近红外荧光成像,其发射光可以穿透生物组织,实现对生物体内组织和器官的实时成像。 分子探针和生物传感器:ICG-Biotin可用作分子探针和生物传感器,用于检测和监测特定分子的存在和活动,为研究生物过程等提供有力工具。
纪录片《NHK.医疗前沿.前沿癌症治疗法:荧光引导手术》 本片将为大家讲解癌症最新治疗方法,荧光成像技术。利用让癌细胞发出荧光,能显示出肿瘤的大小和位置,从而让精准的癌症切除手术成为现实。让我们看看其具体操作细节是什么样的?每日纪录片精选的微博视频
物理参数: 英文名称:Dextran-TRITC 中文名称:葡聚糖-四甲基罗丹明 别称:四甲基罗丹明标记葡聚糖 规格标准:1g,5g,10g 储存条件:-20℃,干燥,避免频繁解冻和冷冻 产品可定制:根据需要的试剂规格进行定制,具体的可以线上和商家沟通 品牌名称:西安凯新生物科技有限公司 制备方法: 葡聚糖-四甲基罗丹明是通过化学偶联的方法制备,即将四甲基罗丹明与葡聚糖通过活性酯反应偶联在一起,生成具有荧光性质的葡聚糖衍生物。这种偶联反应不会引起葡聚糖的降解,确保了其结构的稳定性。 应用领域: 细胞示踪:葡聚糖-四甲基罗丹明可用于活细胞的长期示踪,特别适用于细胞和转运研究。 成像研究:可以用于生物学过程的成像。
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